Archives par étiquette : IMPRESSION 3D

Robot Maya : Upgrade de la mâchoire version Pro-001

Mise à jour le 08/05/2018 : Dans le souci d’améliorer notre robot Maya, nous avons opéré une modification sur le moteur d’élévation de la tête de Maya. Cette modification a pour but d’augmenter la durabilité du matériel sur le long terme, il va de soi que si vous utilisez notre robot à des fins ludiques ou pédagogiques cette modification n’est absolument pas nécessaire .

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Robot Nestor : Etude du robot pas à pas

 

 

 

Mise à jour : 13/01/2019 : L’équipe RedOhm vous présente le robot Nestor. Ce nouveau compagnon est prévu surtout pour être un robot de compagnie.

Cablage de la base mobile de chez DFRobot

Cablage de la base mobile de chez DFRobot dans la premiere version – RedOhm –

Sommaire :

  • 21/03/2018 : Etude du montage des yeux ( film et diaporama )
  • 22/03/2018 : Etude de la tête premier pas ( photo , film )
  • 27/03/2018Explication du mode de construction du robot Nestor ( vidéo )
  • 18/07/2018 : Impression du visage de Nestor  (  diaporama )
  • 22/07/2018Montage du visage du  robot Nestor  ( vidéo )
  • 26/07/2018 : Montage de la tête  du  robot Nestor 
  • 23/09/2018 : Etude du nouveau chassis du robot Nestor.
  • 04/11/2018 : Etat d’avancement du châssis de Nestor 
  • 13/01/2019 : upgrade du robot Nestor
  • Retour au menu principal de Nestor

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 21/03/2018 : Etude du montage des yeux

Étude du regard du robot Nestor. Nous allons nous attarder sur la construction de l’œil. Vous remarquerez que nous avons réutilisé pour les yeux les écrans LCD de chez Arduino référence A0000096. Ensuite sur ses écrans LCD nous avons prévu de poser une loupe  afin d’augmenter l’intensité du regard

Matériel utile au montage des yeux .

  • Ecran LCD 1,77 » A000096 : Le module est équipé d’un port micro-SD qui permet notamment de stocker et afficher des images bitmap. Il communique avec la carte Arduino via le port SPI.    

     

     

     

     

     

    • Alimentation : 5 Vcc
      Ecran : 1,77″
      Couleurs : 262000
      Résolution : 160 x 128 pixels
      Port : SPI
      Support carte : micro-SD
      Température de service : -20 à +70°C
      Dimensions : 60 x 42 x 15 mm
      Référence fabricant : A000096
      Site officiel Arduinowww.arduino.cc
  • Loupe à poser Coil, x 1.7, lentille de 50mm, 18.9dioptrie :
    • Taille : 50mm dia. 32mm de haut .
    • Grossissement : 1,7 x (utilisé)
    • Puissance (dioptres) : 18.9
    • Poids : 56g
    • Fabricant Coil
    • Référence fabricant 5850/34 
    • Code commande RS composant : 424-4327 

Diaporama attendez 5 secondes 

 

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 22/03/2018 : Etude de la tête premier pas 

 

Eclatée de la tête de Nestor - RedOhm -

Eclatée de la tête de Nestor – RedOhm –

 

 

Matériel utile au montage de l’ensemble de la tête .

    • 2 Piéce :  Carte Arduino MEGA 2560 .La carte  est basée sur un ATMega2560 cadencé à 16 MHz. Elle dispose de 54 E/S dont 14 PWM, 16 analogiques et 4 UARTs.
    • 2 Piéce : Module bargraphe Grove 104020006 Ce module bargraphe compatible Grove est composé de 10 segments à leds (1 rouge, 1 jaune et 8 vertes) et est basé sur le contrôleur à leds MY9221.

 

  • 2 Piéce : Ecran LCD 1,77 » A000096 : Le module est équipé d’un port micro-SD qui permet notamment de stocker et afficher des images bitmap. Il communique avec la carte Arduino via le port SPI.    

     

     

     

     

     

    • Alimentation : 5 Vcc
      Ecran : 1,77″
      Couleurs : 262000
      Résolution : 160 x 128 pixels
      Port : SPI
      Support carte : micro-SD
      Température de service : -20 à +70°C
      Dimensions : 60 x 42 x 15 mm
      Référence fabricant : A000096
      Site officiel Arduinowww.arduino.cc
  • 2 Piéce : Loupe à poser Coil, x 1.7, lentille de 50mm, 18.9dioptrie :
    • Taille : 50mm dia. 32mm de haut .
    • Grossissement : 1,7 x (utilisé)
    • Puissance (dioptres) : 18.9
    • Poids : 56g
    • Fabricant Coil
    • Référence fabricant 5850/34 
    • Code commande RS composant : 424-4327 
  • 1 Piéce : Webcam 

 

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 27/03/2018 :Explication du mode de construction du robot Nestor

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 18/07/2018 : Impression du visage de Nestor

Aujourd’hui , nous sommes passé à l’impression du visage du robot Nestor. L’opération d’impression de la tête n’a pas de difficultés particulières en soi, vous trouverez d’ailleurs sur la figure 1 les différents paramètres pour régler votre imprimante, en revanche le gros du travail vient du nettoyage des supports internes du visage. Nous avons dû couper l’intégralité des supports à la pince coupante puis ensuite nous avons chassé à l’aide d’un ciseau à bois les différents supports externes, ce qui donne un excellent résultat. Vous pourrez remarquer aussi que vous avez quelques photos des ouïes d’aération de la tête de Nestor, là aussi je dirais aucune difficulté particulière ni pour l’impression et encore moins pour enlever les supports. Sur les photos ,on peut distinguer que nous avons inséré des inserts pour la fixation de la carte Arduino.

Robot Nestor le visage en impression 3D

Robot Nestor le visage en impression 3D – RedOhm –

Diaporama intervalle de 10 secondes ou cliquez dessus  😆 

 

Le visage du robot Nestor paramétres de l'impression - RedOhm -

Le visage du robot Nestor paramétres pour l’impression – RedOhm –

 

 

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 22/07/2018 : Montage du visage du  robot Nestor

 

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 26/07/2018 : Montage de la tête  du  robot Nestor

Nestor Eclatée de la tete de Nestor version du 26-07-2018 - 002

Nestor -> Eclatée de la tete de Nestor version du 26-07-2018 – 002

Voici un éclaté complet de la tête de Nestor. On peut remarquer que de chaque côté de la tête, nous avons des grilles d’aération , mais elles servent surtout à propager le son de la petite enceinte qui est là pour restituer la voix de Nestor. Cette enceinte se trouve à l’arrière de la boîte crânienne ceci afin de répartir le poids pour éviter une fatigue importante du servomoteur d’élévation de la tête. Pour avoir accès aux différentes commandes de l’enceinte ,nous avons créé un petit panneau avec cinq boutons. Sur ces mêmes grilles d’aération que nous avions évoqué au début du paragraphe un support de carte est présent sur chacune des grilles afin d’accueillir un Arduino méga pour l’œil droit ou de l’œil gauche ainsi que pour le fonctionnement de la bouche.

"Nestor

 

"Nestor

 

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 23/09/2018 : Etude du nouveau châssis du robot Nestor

Suite aux différents essais que nous avons pu accomplir avec l’ancien châssis, nous sommes vite arrivés à la conclusion que nous étions limités en vitesse et en charge. Nous nous sommes donc fixés de nouvelles limites pour que notre robot puisse se déplacer dans de meilleures conditions. Nous avons porté notre dévolu sur un groupe moto réducteur de chez Parallax. Celui-ci répond bien mieux à notre nouveau cahier des charges puisque ce type de matériel est capable de déplacer 27 kg. Bien que cela soit beaucoup plus important, il nous faudra quand même faire des efforts pour gagner du poids.

Plus d’information sur le groupe moto-réducteur Parallax réference 28962

Il faut savoir que pour le moment, l’alimentation électrique est fournie par une batterie plomb qui est relativement lourde.Il est prévu ultérieurement de la remplacer par un autre type de batterie qui nous permettrait de gagner de façon significative plusieurs kilos (exemple batteries au lithium 12 V mais évidemment ce type de matériel est beaucoup plus onéreux) un petit point sur le reste du matériel.

 

 

Nouveau châssis pour le robot Nestor

    • Nous avons choisi pour la variation de vitesse une carte  SaberTooth 2x60A qui est largement surdimensionnée pour pouvoir fonctionner dans un endroit clos et sans ventilation.

 

    • Pour le système de contrôle de la plate-forme qui va englober la sécurité et les différents détecteurs de proximité, nous avons choisi une Arduino Mega surmonté d’une carte méga Grove.

 

    • Sur le côté du package électronique, vous pourrez distinguer une carte de huit relais qui nous permettra de piloter les différents accessoires.

 

    • On peut distinguer devant le variateur une petite carte, c’est un module Kangaroo x2 qui permet  de raccorder des encodeurs et des fins de course aux commandes. Il accepte jusqu’à 2 encodeurs à quadrature ou potentiomètres et se fixe directement sur le bornier du Sabertooth.Le grand avantage de ce module est qu’il est auto-réglable, il suffit de presser quelques boutons et régler un commutateur dip-switch. Le Kangaroo x2 fonctionne avec des sources analogiques ou RC mais aussi avec des microcontrôleurs ou ordinateurs.
    • Et enfin , vous pouvez distinguer un support 6 fusibles pour protéger l’ensemble de la plate-forme.

 

    • La structure principale a été réalisée avec du profilé aluminium Bosch Rexroth , recouvert d’une feuille d’aluminium de 4 mm.

 

  • La construction de la carrosserie sera réalisée en impression 3D avec du filament de chez Arianeplast.

Diaporama sur l’étude du châssis attendez 5 secondes 

 

 

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 04/11/2018 : Etat d’avancement du châssis de Nestor

 

Robot Nestor . Le chassis

Robot Nestor . Le chassis

Nous continuons à travailler sur la carrosserie du châssis de Nestor. Vous pourrez remarquer, sur cette photo, le soin accordé sur l’ensemble du châssis. À l’avant du châssis, vous remarquerez les capteurs ultrasoniques pour la détection de trous, les capteurs pour les détections d’obstacles et sur le côté ,une prise USB qui vous donne la possibilité de programmer la carte arduino de l’extérieur.Sur les deux côtés arrière, le châssis possède encore 2 capteurs ultrasonique pour la détection de trous ou de marches d’escalier. Sur le côté droit du châssis ,il y a un interrupteur coupe batterie.Et enfin à l’avant du chassis un phare pour le deplacement de nuit .

 

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13/01/2019 : upgrade du robot Nestor

Robot Nestor avec le capteur de mouvement_01

Robot Nestor avec le capteur de mouvement

Afin d’humaniser un peu plus notre robot Nestor nous avons décidé d’insérer dans la boîte crânienne un capteur de mouvement. Celui-ci  n’est pas affecté par des influences ambiantes telles que la lumière ou le son qui pourrait avoir un impact négatif en fonction de son environnement. Non, là, il s’agit d’un capteur qui génère un champ électromagnétique et dont la modification de ce champ peut s’opérer simplement en rentrant dans le périmètre du détecteur simplement avec la main. Ce capteur dialoguera en I2c via une carte Arduino Mega se trouvant déjà dans la tête du robot. Nous pourrons donc détecter d’éventuelles caresses ou bien d’éventuel message que l’on pourra lui indiquer simplement par gestes.

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Robot Nestor avec le capteur de mouvement 01

Robot Nestor avec le capteur de mouvement 01

 

Voici le lien pour la documentation du capteur  -> Capteur Sen0202

La video du tutoriel 

 

 

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Maya LOT 3 : 012_012A_013_014_015_016

Le robot Maya - RedOhm

Le robot Maya

Mise à jour le 04/02/2018 : L’ équipe RedOhm a pour objectif de créer un robot semi humanoïde complet . Le robot Maya sera reproductible par tous et une grande partie sera en impression 3D.Retrouvez l’ensemble des articles concernant le projet Maya sur notre site https://www.redohm.fr ou suivez-nous sur notre chaîne YouTube.

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Impression 3D : Support pour Télémètre à ultrasons Grove

 

Ensemble des fichiers pour l’impression 3D des supports du Télémètre

Rappel :

  • Ce télémètre compatible Grove permet de mesurer la distance sans contact à l’aide de transducteurs à ultrasons.

Description :

  • Interface: compatible Grove
  • Alimentation: 3,3 à 5 Vcc
  • Consommation: 15 mA
  • Fréquence: 42 kHz
  • Portée de détection: 3 cm à 4 m
  • Résolution: 1 cm
  • Dimensions: 43 x 25 x 15 mm
  • Référence Seeedstudio: 101020010 (remplace SEN10737P)

Support pour Télémètre

Vue de face : Support pour Télémètre à ultrasons Grove 101020010 – RedOhm

Vue de derrière : face : Support pour Télémètre à ultrasons Grove 101020010

Vue de derrière : face : Support pour Télémètre à ultrasons Grove 101020010 – RedOhm

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Pour tout probléme 

Pour tout problème de téléchargement ou pour nous suivre sur les réseaux sociaux voici les plateformes  sur lesquelles nous éditons.
Cliquez sur celle qui vous intéresse .

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Robot Maya Version 2.00 – 001-A Encéphale gauche
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Mise à jour le 27/01/2017

001-A Encéphale gauche - RedOhm

001-A Encéphale gauche – RedOhm

Information pour l’impression :
Temps de réalisation :64h02mm
Matière :   773 g 
– Type de Matière : PLA dans ce cas 
Remplissage : config high ( ± 40 % )
– Définition : Haute
– Température pour Zortrax M300 :
configuration sur Z-GLASS  pour du PLA
– Note pour PLA : Un lit chauffé à 40°C

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Zortrax M200 – Capot
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Mise à jour le 08/01/2018.Grâce a ce capot pour l’imprimante Zortrax M200 , il est beaucoup plus facile d’imprimer des matières comme l’ABS qui ont tendance à subir le choc thermique entre la température environnante et la chaleur du plateau , de plus il saura  maintenir la  température intérieure de votre imprimante 3D. Il protégera vos impressions des aléas extérieurs comme par exemple  les courants d’air, poussières ect..

 

Capot pour Zortrax M200 - RedOhm

Capot pour Zortrax M200 – RedOhm

Sommaire :

  • Présentation 
  • Vue éclatée du capot pour la Zortrax M200
  • Différentes vue du capotage de l’imprimante  Zortrax M200 en 3D
  • Différentes vue pour le montage du capot 
  • Impression avec du filament PLA standard 
    • Caractéristique des pièces du capot Zortrax M200 pour du PLA standard
    • Positionnement conseillé des différentes pièces pour du PLA standard
  • Impression avec du filament PLA Arianeplast 
    • Caractéristique des pièces du capot Zortrax M200 pour du PLA Arianplast
    • Positionnement conseillé des différentes pièces pour du PLA type Arianeplast
  • Impression des accessoires pour le capot de la Zortrax M200
  • Les fichiers STL pour l’impression du capot pour l’imprimante Zortrax M200

    • Pièces dessous  capot Zortrax M200
    • Pièces dessus  capot 
    • Pièces capot Zortrax M200 accessoires
  • Dossier pour le plexiglas
    • Information technique et approvisionnement  
    • Plan de découpe pour le plexiglas 

 

 

 

 

 

 

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Présentation du capot pour Zortrax M200

Grâce a ce capot , il est beaucoup plus facile d’imprimer des matières comme l’ABS qui ont tendance à subir le choc thermique entre la température environnante et la chaleur du plateau , de plus il saura  maintenir la  température intérieure de votre imprimante 3D. Il protégera vos impressions des aléas extérieurs comme par exemple  les courants d’air, poussières ect..

Sécurité :
Dans un contexte public comme les fablab  par exemple, ce capot permet une utilisation sécurisée et sans risque et de plus atténuera les éventuelles nuisances sonores .
Le capot est muni 
filtre contre les micro-particules.

 

A savoir sur les risques des micro-particule

Les chercheurs ont testé deux matériaux d’impression 3D différentes, l’ABS (acrylonitrile butadiene styrene) et le PLA (polylactic acid), pour voir combien de particules fines sont émises à chaque réalisation. Ils ont constaté que l’ABS émet 10 fois plus de particules que le PLA. L’étude met en garde contre les imprimantes d’entrée de gamme qui impriment à la fois en ABS et PLA. Elle prend l’exemple de la xxx xxxxx qui coûte 800 euros et de ses instructions liées à la sécurité. « Le PLA est un matériau sûr et non toxique, il n’y a pas de risques connus sur la santé lorsqu’il est utilisé dans les imprimantes 3D », peut-on lire sur la notice et d’ajouter « lors de l’impression avec l’ABS, il y a une odeur de plastique brûlé. C’est tout à fait normal, mais il peut aussi causer des maux de têtes, une irritation des voies respiratoires et des yeux pour les personnes sensibles ». Brent Stephens indique que plusieurs études ont montré que les fumées d’ABS étaient toxiques sur les souris et les rats.

Articles qui traite sur le sujet :
⇒ le monde informatique
⇒ Prévention du risque chimique Cnrs
Sciences et avenir : L’impression 3D est elle dangereuse pour la santé

 

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Vue éclatée du capot pour la Zortrax M200

Vue éclatée du capot pour l'imprimante Zortrax M200 RedOhm

Vue éclatée du capot pour l’imprimante Zortrax M200 RedOhm fig 01

Vue éclatée du capot pour l'imprimante Zortrax M200 RedOhm fig 02

Vue éclatée du capot pour l’imprimante Zortrax M200 RedOhm fig 02

Vue éclatée du capot pour l'imprimante Zortrax M200 RedOhm fig 03

Vue éclatée du capot pour l’imprimante Zortrax M200 RedOhm fig 03

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Différentes vue du capotage de l’imprimante  Zortrax M200
en 3D

 

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Impression avec du filament PLA standard 

 

 

Caractéristique des pièces du capot Zortrax M200
en fonction du tableau de positionnement ci-dessous
pour du PLA standard 

Pièces Taille X
en mm
Taille Y
en mm
Taille Z
en mm
Poids en g Temps estimé
001 199 183 140 383g 31h 
002  199  183  140  359g 31h 
 003  193 179  140  418g  36h30
 004 55  84  110   125g  11h
005 143   140 140   137g 13h20 
006  185  179  158 462g 46h 
007 195 195 172 725g 71h
008 195   179 172  775g  73h
009 185  179  156   476g 72h 
    Poids total ⇒ 3854g  
         

 

Estimation du budget avec un prix du PLA à 39 € les 2kg
3,854g*19,5€ = 75,15€

 

 

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Positionnement conseillé des différentes pièces
pour du PLA standard 

Les pièces ont été positionnées pour avoir une qualité visuelle après montage la plus propre possible. Comme beaucoup de PLA , quand vous enlevez les supports ,il reste des petites parties blanches disgracieuses. Si vous voulez éviter de passer beaucoup de temps en post impression pour le nettoyage , il faut choisir ce type de positionnement.

cliquez sur la pièce pour agrandir la vue 

 

Position pour la pièce 001 Zortrax - RedOhm

Position pour la pièce 001 Zortrax – RedOhm

 

Position pour la pièce 002 Zortrax - RedOhm

Position pour la pièce 002 Zortrax – RedOhm

 

Position pour la pièce 003 Zortrax - RedOhm

Position pour la pièce 003 Zortrax – RedOhm

 

Position pour la pièce 004 Zortrax - RedOhm

Position pour la pièce 004 Zortrax – RedOhm

 

Position pour la pièce 005 Zortrax - RedOhm

Position pour la pièce 005 Zortrax – RedOhm

 

Position pour la pièce 006 Zortrax - RedOhm

Position pour la pièce 006 Zortrax – RedOhm

 

Position pour la pièce 007 Zortrax - RedOhm

Position pour la pièce 007 Zortrax – RedOhm

 

Position pour la pièce 008 Zortrax - RedOhm

Position pour la pièce 008 Zortrax – RedOhm

 

Position pour la pièce 009 Zortrax - RedOhm

Position pour la pièce 009 Zortrax – RedOhm

 

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Impression avec du filament PLA Arianeplast

Caractéristique des pièces du capot Zortrax M200
en fonction du tableau de positionnement ci-dessous
pour du PLA Arianplast

Attention : Attention seuls les types de filament suivant sont à utiliser dans ce cas bien précis, le PLA rouge , noir et gris métallisé 3D

Pièces  Taille X
en mm
 Taille Y
en mm
 Taille Z
en mm
 Poids en g  Temps estimé Gain matière
001  199  183  140  383g  31h  0g
002  199  183  140  359g  31h  0g
003  193  179  140  418g  36h30  0g
004  55  84  110  110g  8h30  15g
005  143  140  140  118g  8h54  19g
006  185  179  158  251g  24h  211g
007  195  195  172  297g  30h 428g
008 195 179 172 369g 34h 406g
009 185 179 256 266g  26h  204g 
    Poids total ⇒ 2571g    

Estimation du budget avec un prix du PLA type ArianePlast métallisée à 39 € les 2kg
3,854g*19,5€ = 50.13€

Positionnement conseillé des différentes pièces
pour du PLA type Arianeplast

Ce filament ( filament gris, rouge , noir métallisé exclusivement ) possède la propriété de ne laisser que très peu de traces lors du nettoyage des supports nécessaires à la fabrication de celle-ci. Cela nous permet d’avoir un aspect des plus réussis. C’est pour cette raison que les pièces sont positionnées pour avoir le moins de supports possibles, d’où une consommation de filament plus réduite et un temps d’impression moins long.

 

 

Position pour la pièce 001 ArianePlast Zortrax M200 - RedOhm

Position pour la pièce 001 ArianePlast Zortrax M200 – RedOhm

 

Position pour la pièce 002 ArianePlast Zortrax M200 - RedOhm

Position pour la pièce 002 ArianePlast Zortrax M200 – RedOhm

 

Position pour la pièce 003 ArianePlast Zortrax M200 - RedOhm

Position pour la pièce 003 ArianePlast Zortrax M200 – RedOhm

 

Position pour la pièce 004 ArianePlast Zortrax M200 - RedOhm

Position pour la pièce 004 ArianePlast Zortrax M200 – RedOhm

 

Position pour la pièce 005 ArianePlast Zortrax M200 - RedOhm

Position pour la pièce 005 ArianePlast Zortrax M200 – RedOhm

 

Position pour la pièce 006 ArianePlast Zortrax M200 - RedOhm

Position pour la pièce 006 ArianePlast Zortrax M200 – RedOhm

 

Position pour la pièce 007 ArianePlast Zortrax M200 - RedOhm

Position pour la pièce 007 ArianePlast Zortrax M200 – RedOhm

 

Position pour la pièce 008 ArianePlast Zortrax M200 - RedOhm

Position pour la pièce 008 ArianePlast Zortrax M200 – RedOhm

 

Position pour la pièce 009 ArianePlast Zortrax M200 - RedOhm

Position pour la pièce 009 ArianePlast Zortrax M200 – RedOhm

 
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separateur-redohm-001

 

Impression des accessoires pour le capot de la Zortrax M200

Pièces  Taille X
en mm
 Taille Y
en mm
 Taille Z
en mm
  Poids en g Temps estimé Matière 
020  98  14  119  93g 7h10mm PLA 
021  24  32  10  4g 32mm  ABS ou Hips
022  140  40  30  42g 4h28mm   ABS ou Hips
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separateur-redohm-001

Les fichiers STL pour l’impression du capot pour l’imprimante Zortrax M200

Pieces dessous  capot Zortrax M200

 

 

Cliquez sur la pièce pour agrandir la vue 

 

Capot Zortrax piece 001

Capot Zortrax piece 001

 

Capot Zortrax piece 002

Capot Zortrax piece 002

 

Capot Zortrax piece 003

Capot Zortrax piece 003

 

Capot Zortrax piece 004

Capot Zortrax piece 004

 

Capot Zortrax piece 005

Capot Zortrax piece 005

 
     
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Pieces dessus  capot Zortrax M200

 

Capot Zortrax piece 006

Capot Zortrax piece 006

 

Capot Zortrax piece 007

Capot Zortrax piece 007

 

Capot Zortrax piece 008

Capot Zortrax piece 008

 

Capot Zortrax piece 009

Capot Zortrax piece 009

   
     
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Pieces capot Zortrax M200 accessoires

 

Pièce 020 - Capot câble Zortrax M200 - RedOhm

Pièce 020 – Capot câble Zortrax M200 – RedOhm

 

Pièce 021 - Charniere Zortrax M200 - RedOhm

Pièce 021- Charniere Zortrax M200 – RedOhm

 

Pièce 022 -Poignet Zortrax M200 - RedOhm

Pièce 022 -Poignet Zortrax M200 – RedOhm

 

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Dossier pour le plexiglas 

 

Information technique et approvisionnement  

Le polyméthacrylate de méthyle ou PMMA, plus connu sous le nom de plexiglas, a été inventé par les chimistes Barker et Skinner en 1924.
Il s’agit d’une matière Plastique appartenant à la famille des thermoplastiques, qui a pour propriétés d’être transparente et très résistante.
Ce matériau appartient à la famille des thermoplastiques, c’est-à-dire des matières plastiques qui se déforment et peuvent être façonnées sous l’action de la chaleur.

Source : Gralon.net
Exemple d’approvisionnement : Evonik industries

Plan de découpe pour le plexiglas

Plaque de cote plexi droit - RedOhm

Plaque de cote plexi droit – RedOhm

Fichier ci-dessus de l’ensemble des plexi

plaque de cote plexi droit
plaque de cote plexi gauche
plaque dessus
plaque devant bas
plaque devant haut

 

 

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